1部门食品安全,联邦风险评估研究所(BFR),Max-Dohrn-Strasse 8-10,10589柏林,德国; sarah.weissenberg@live.com(s.y.w.); anke.ehlers@bfr.bund.de(A.E。); alfonso.lampen@bfr.bund.de(A.L。)2营养毒理学系,德国人类营养研究所(DIFE),Potsdam-Rehbrücke,Arthur-Scheunert-Allee 114-116,145558 Nuthetal,德国; fabian.schumacher@fu-berlin.de(F.S.); wolfram.engst@web.de(W.E.); meinl@dife.de(W.M.)3生化环境致癌学院(BIU),Gernot Grimmer-Foundation教授,德国Grosshansdorf,Lurup 4,22927; albrecht.seidel@biu-grimmer.de 4药房研究所,弗雷伊大学柏林,柏林,科尼金 - 路易斯 - 斯特拉斯2-4,14195柏林,德国柏林 *通讯:glatt@dife.de.de;电话。: +49-30-691-6846†在研究中进行研究时。
Wham(2011)42%Spice 1(2009)29%Spice 2,2+,2x,2y(2010)增加了冰层倾斜倾斜Spice Mie(2011)适合散射功能29%Spice Lea(2012)适合散射各向异性20%Spice 20%Spice(Munich)(Munich)(Munich)(2013年)7-string Forling 17%Spice 3(cobe)fif forpition 1 fort fiveling 1 forles fiveling 1 forles lifes 3(cobe)(2014)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年)(2014年) 11%Spice 3.0(2015)改进了RDE,Ang。sens。拟合10%Spice 3.1,3.2(2016)85弦,相关模型拟合<10%Spice HD,3.2.2(2017)直接HI和DOM Sens。,电缆,DOM TILT SPICE EMRM(2018)基于吸收的基于吸收的基于吸收的单Spice BFR(2020)基于双重双歧杆(2020)基于双重的Anisotropy Bfr+Spice+2022222222222222(202各向异性,2D倾斜
此后,IATA 不断更新来自 DNT IVB、综合化学环境 (ICE) 和文献的更多机制和暴露数据。此外,还提出了各种优先级排序方法。来自 DNT 电池的数据表明,芳香族 OPFR 在与 BFR 相似的浓度下具有活性,因此应进一步评估。然而,DNT IVB 检测提供的有关这些化合物机制的信息有限。通过整合来自 ICE 和文献的信息,内分泌干扰被确定为一种潜在机制。这项 IATA 案例研究强调了增加额外终点的必要性,并表明将 OECD DNT IVB 与其他 NAM 相结合可以提高对 DNT 评估的信心。新的暴露数据表明,人体接触某些 OPFR 可能导致其血浆浓度与发挥体外活性的浓度相似,这表明可能对人体健康存在隐患。
在早期阶段认识新材料的风险:“高级材料”工作组“高级材料”的开球会议。BFR的 001/2021从19th 2021年1月,可打印的组件,用于化妆品的汽车和纳米载体系统的轻量级构造元素和食品式创新功能材料将材料研究描述为“高级材料”(AMS) 您在核或分子水平上具有特殊的特性,并且在知识,技术和医学领域具有巨大的应用潜力。 该术语包括,例如具有特殊的电或光学特性或生物材料的纳米材料,可用于细胞培养或借贷时。 这限制了AMS从SO称为的常规材料中,例如金属,混凝土和塑料/塑料。 AMS的发展是作为欧盟Ropic Union Horizon 2020研究计划的一部分以及联邦教育和研究部(BMBF)的物质主题策略的一部分。 这些功能材料被认为是一项关键技术,以确保欧洲和德国行业在全球竞争中的领先作用,并在欧洲增长。 这就是为什么在联邦风险评估研究所(BFR)指导下建立了跨机构“高级材料”工作组的原因。 2020年11月的数字形式。001/2021从19th2021年1月,可打印的组件,用于化妆品的汽车和纳米载体系统的轻量级构造元素和食品式创新功能材料将材料研究描述为“高级材料”(AMS)您在核或分子水平上具有特殊的特性,并且在知识,技术和医学领域具有巨大的应用潜力。该术语包括,例如具有特殊的电或光学特性或生物材料的纳米材料,可用于细胞培养或借贷时。这限制了AMS从SO称为的常规材料中,例如金属,混凝土和塑料/塑料。AMS的发展是作为欧盟Ropic Union Horizon 2020研究计划的一部分以及联邦教育和研究部(BMBF)的物质主题策略的一部分。这些功能材料被认为是一项关键技术,以确保欧洲和德国行业在全球竞争中的领先作用,并在欧洲增长。这就是为什么在联邦风险评估研究所(BFR)指导下建立了跨机构“高级材料”工作组的原因。2020年11月的数字形式。旨在检查未来对材料的多样化和难以管理的材料监管类别的处理,并在临时评估和风险中处理。与各部委,当局和研究机构的参与人员进行开幕讨论,发生在第4和第5工作组希望概述AMS Erlangen,查看应用的各个领域并开发分类概念。同时,这是关于风险的风险。基本的方法不是将所有AM作为一个整体,而是要根据科学标准来识别个人,令人担忧的材料。为了成功,工作组还将制定批评风险的批评。这些标准支持风险管理,并向政治决策者提供有关必要调整(例如监管)的信息。进一步开发的,所谓的“高级材料(AMS)”被认为是全球关键技术,这也反映在不断增加的研究中。欧盟委员会认为,AMS的发展可以将欧盟经济转变为气候中立的经济。第一个欧盟活动之一是2013年有关此主题的Damade报告。Damadei代表设计和高级材料作为欧洲创新的驱动力。报告说,除其他外:“我们正在进入一个新时代,产品……将由无形的力量,复杂的科学和新的管理方法塑造。…这不仅是太空时代的阶段,而且在日常生活中的真实脚踏实地的应用 - 月球的工具,工具
先进材料应安全且可持续 2022 年 1 月 5 日,德国联邦职业安全与健康研究所、德国联邦风险评估研究所和联邦环境局联合发布第 004/2022 号联合通报 德国联邦高级当局在联合建议中描绘了如何控制和监管安全和可持续先进材料的开发。先进材料一词是指一组广泛而多样的材料,这些材料经过精心设计,可满足面向未来的应用的功能要求。本文(您可以在此处找到更多信息)讨论了与良好治理有关的风险评估、可持续性和控制方面,并概述了相关的行动领域。先进材料的技术应用通常有望解决全球挑战,例如在可再生能源、电动汽车或卫生领域。然而,回顾创新材料的技术历史,就会发现只有在大量使用后才会发现对人类和环境的危害。当今的先进材料非常复杂,用途广泛。因此,在早期阶段规范和控制新型、安全和可持续材料的开发就显得尤为重要。因此,德国联邦职业安全与健康研究所 (BAuA)、德国联邦风险评估研究所 (BfR) 和德国环境署 (UBA) 发布了一份联合文件,提出了负责任地使用和适当治理先进材料的建议。其中包括建立预警系统,以便及时识别令人担忧的材料。当局还认为有必要审查和调整现有的法律、法规和评估方法。只有这样,法律框架才能跟上技术创新的步伐。这一联合观点基于当前关于化学物质、材料和产品的安全和可持续设计概念(“安全和可持续设计”)的讨论。在此过程中,它就将这些概念应用于先进材料需要考虑的事项提出了建议。鉴于该主题的跨学科性质和相关利益群体的多样性,该文件强调了建立对话机制的重要性。此外,还确定了未来的研究需求。特别是,应加强初步研究,以支持材料创新的安全和可持续的早期发展。还需要进行伴随监管的研究,研究具体监管措施的必要性并开发适当的测试和评估方法。本文总结了 BAuA、BfR 和 UBA 当前的活动、考虑因素和建议,旨在作为国家、欧洲和经合组织层面讨论的基础。联合建议以德国联邦高级当局关于纳米材料和其他创新材料的应用安全性和环境兼容性的联合研究战略为基础。它们还延续了 UBA 组织的关于先进材料及其挑战的三次国际专题会议系列讨论。
(a) 规则 61.153(a)(3) 要求 PPL 申请人拥有局长认可的飞行时间经验。达到本分部咨询通告附录 I 和 II 中详述的经验要求即可。 (b) 规则 61.153(a)(6) 要求 PPL 申请人通过航空法、空中导航和飞行计划、气象学、飞机技术知识 (A) 或 (H)(视情况而定)、人为因素和飞行无线电话方面的经批准的书面考试或同等考试。达到本分部咨询通告附录 III 中给出的书面考试大纲即可满足这些要求。 (c) 规则 61.153(a)(7) 要求 PPL 申请人向飞行考官证明其在适当类别的飞机上的能力。达到本分部咨询通告附录 IV 中给出的飞行测试大纲即可满足这些要求。 (d) 附录中的大纲源自新西兰和国际民航组织附件 1 的要求。 (e) 规则 61.153(b) 允许局长根据外国飞行员执照向持有由《公约》外国缔约国颁发的有效飞行员执照的人员颁发 PPL。 (f) 此项颁发仅在持有相应类别飞机的完整 PPL 或更高级别执照的基础上进行;并且,前提是申请人在适当的飞行教练的指导下通过了 BFR。
1分子和生殖毒理学研究小组,丹麦技术大学国家食品研究所,公平。Lyngby, Denmark, 2 Department In Vitro Toxicology and Dermato- cosmetology (IVTD), Vrije Universiteit Brussel, Jette, Belgium, 3 Environmental Toxicology Unit from National Center for Environmental Health (CNSA), Endocrine Tumor Unit from UFIEC, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, Spain, 4 Univ Rennes, Inserm, EHESP, Irset (Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail), Rennes, France, 5 Department Experimental Toxicology and ZEBET, German Centre for the Protection of Laboratory Animals (Bf3R), German Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany, 6 Zebra fi shlab, Veterinary Physiology and Biochemistry, Department of Veterinary科学,安特卫普大学,比利时,阿姆斯特丹7号生命与环境研究所(A-Life)7,荷兰阿姆斯特丹Vrije Universiteit Amsterdam大学,荷兰8号,荷兰8号中心(GZB),国家公共卫生与环境研究所(RIVM),Denmarks,Nerrkranks,Southern of Southern of Southern of Southern of Southern of Southern of Southern of Southern for Southern of Strake丹麦技术大学国家食品研究所的风险评估和转基因分子。Lyngby,丹麦,UFZ 11 UFZ生态化学系,赫尔姆霍尔兹环境研究中心,德国莱比锡
AC 交流电 AECB 原子能控制委员会 AECL 加拿大原子能有限公司 AFW 辅助给水 ALWR 先进轻水反应堆 ASDV 大气蒸汽排放阀 ASQ 事故序列量化 BFR 二项式故障率 BHEP 基本人为错误概率 BNSP 平衡核蒸汽厂 BOP 工厂平衡 BUE/F 电气总线(E 或 F) BWR 沸水反应堆 CAFTA 计算机辅助故障树分析 CANDU 加拿大氘铀 CC 组件类别 CCDP 条件堆芯损坏概率 CCF 常见原因故障 CCFP 条件安全壳故障概率 CCW 冷凝器循环水 CDFM 保守确定性故障裕度 CER 控制设备室 CFF 安全壳故障频率 CFR 美国联邦法规 CIGAR 反应堆通道检查和测量设备 CIS 安全壳隔离系统 CN 组件编号 CNSC 加拿大核安全委员会 COMPBRN IIIe 火灾计算机代码 CSA 加拿大标准协会 CSDV 冷凝器蒸汽排放阀 CT 排管 CV 排管容器 CVIS 安全壳通风隔离系统 DBE 设计基础 地震 DC 直流电 DCC 双控制计算机 DCS 分布式控制系统 DD 设计说明 DG 柴油发电机 DHC 延迟氢化物裂解
1 德国莱比锡亥姆霍兹环境研究中心 – UFZ,环境化学品研究科,2 德国莱比锡大学医学院,3 挪威公共卫生研究所 – NIPH,化学毒理学系,挪威奥斯陆,4 德国杜塞尔多夫莱布尼茨环境医学研究所 IUF,5 德国杜塞尔多夫 DNTOX GmbH,6 瑞士巴塞尔大学应用人体毒理学中心,瑞士巴塞尔,7 瑞典乌普萨拉大学生物系,8 芬兰赫尔辛基欧洲化学品管理局 (ECHA),9 德国柏林德国联邦风险评估研究所 (BfR),10 波尔多大学国立卫生与医学研究院 (INSERM),罕见疾病:遗传和代谢(MRGM),法国佩萨克,11 奥斯陆大学,药理学和药物生物科学系,药学系,挪威奥斯陆,12 荷兰国家公共卫生与环境研究所(RIVM),健康保护中心,荷兰比尔特霍芬,13 伯明翰大学,环境研究与正义中心,英国伯明翰,14 挪威生命科学大学(NMBU),兽医学院,挪威奥斯特,15 格但斯克大学,环境化学信息学实验室,波兰格但斯克,16 汉诺威兽医大学,基金会,食品质量与食品安全研究所,德国汉诺威,17 康斯坦茨大学,体外毒理学和生物医学/CAAT-Europe,德国康斯坦茨,18 AIT 奥地利技术研究所有限公司,分子诊断能力单位,健康与生物资源中心,奥地利维也纳, 19 多瑙河私立大学,牙科和医学院,医学系,克雷姆斯,奥地利, 20 乌普萨拉大学和生命科学实验室,药物生物科学系,瑞典乌普萨拉, 21 卡洛斯三世健康研究所 (ISCIII),国家环境卫生中心 (CNSA),环境毒理学单位,马亚达洪达,西班牙
6.職務内容 职责 职责 1:岸上设施规划系统 (SFPS) SME 和项目经理 – (70%) 担任远东地区 FC 2-000-05N SFPS 设施规划标准的项目 SME。对于海军岸上活动,规划是根据分配的任务、功能和工作,有效使用和有序开发房地产和设施资源的过程。SFPS 确定完成分配任务所需的设施,确保现有资产的最佳利用和维护,并规划必要的设施处置和收购。SFPS P&S 包括资产评估 (AE)、基本设施要求 (BFR) 和设施规划文件 (FPD)、房地产和土地使用规划、社区合作、侵占管理、非安全场地批准、空间规划和空间分配,以及在地理作战区域 (AO) 内使用互联网海军设施资产数据存储库 (iNFADS)。对设施工程司令部 (FEC) 或公共工程部 (PWD) 规划人员准备的产品进行更高级别的技术审查,以符合海军和 USMC 政策,并确保指定所需服务的最有效实施,并制定适当的质量控制和性能标准。运用对日本和美国设计或施工要求、技术和实践的全面了解,以及对司令部政策、法规和指示的了解,代表 USN 和 USMC 推荐和协商解决方案和设施要求。开发内部团队或管理团队(内部或承包商)来代表 PWD 执行影响多个安装或 PW 产品和服务 (P&S) 的项目,这些项目需要在安装时无法进行技术协调。任职者为建筑和工程 (A&E) 承包商服务准备工作说明和独立政府估算。任职者评估承包商的技术提案和提交文件,并监控/评估承包商的付款和发票程序表现。任职者审查和评估根据合同执行的工作,以确保其准确性、充分性、完整性以及是否符合合同和客户要求。根据需要,任职者提出旨在改进产品的建议。为了能够做到这一点,任职者必须了解合同军官代表/海军技术代表 (COR/NTR) 的要求、职能和职责。职责 2:项目开发主题专家 (SME) – (10%) 负责监督和开发设施维护、恢复和现代化 (FSRM) CAT III/IV 项目包。来自多个利益相关者或 SRM 流程/分析的要求。包括协调澄清/验证项目范围。项目包的组装(根据需要)包括:DD 表格 1391、按工作分类的详细成本估算、ADA 审查工作分类、资本改善会计跟踪工具 (CIATT)、位置图和现场计划、现场批准请求、经济分析、更新的 PR/BFR/FPD、NEPA(分类排除)、FRES/iNFADS 数据、照片和 SRM 项目清单。利用日本和美国适用的设计标准、规范和方法,研究相互冲突的设计方法,确定解决方案,并代表美国海军、海军陆战队和其他受支持的美国司令部服务协商解决方案和设施要求。制定成本估算、经济分析、安全场地批准请求 (SSAR)、环境合规性检查表、设计标准要求和场地规划、楼层平面图、立面图和透视图的示意图布局以及 DD 1391 项目开发文档包的完成时间表。为每个设施、用户及其上级指挥代表、PWO、NAVFAC PAC、陆军工程兵团-JED、USFJ 人员、东道国政府和当地国防局举行会议,以确保分配的项目符合既定的时间表、规范、标准和用户需求。职责 3:专业咨询和技术专长 – (10%) 担任 PW45 P&S 的 SME,为 FEC 和 PWD 规划人员提供咨询、培训、协助、指导和说明。职责包括通过学习和全面了解政策、管理、技术指导和运营,支持 NAVFAC HQ 改进指定 PW45 P&S 的计划,并就实施方法和标准操作程序 (SOP) 提供指导和说明,以满足客户或 NAVFAC HQ 的要求。通过定期盘点、维护以及监督和监控,提供符合 NAVFAC 和 CNIC 要求的审计准备和响应支持和咨询。在几乎没有或完全没有技术指导的情况下,利用全面的技术和实践知识、指挥政策、法规和说明来解决问题和准备政策声明。特别な职务状况杰出工作状况(如有)任职者应找到提高生产率和交付质量的方法。协调、促进和解决与其他机构(包括但不限于设施最终用户/可报销客户及其更高级别的指挥代表,如日本政府、陆军工程兵团 - 日本工程兵区、驻日美军以及各级业务线)在要求或政策方面的冲突。职责 4:反赤字法案 (ADA) SME – (10%) 担任 FSRM CAT III/IV 特别项目的 SME,符合美国联邦拨款法并确保符合目的、时间和金额条款——除非获得授权,否则不得从任何拨款或基金中支出或授权超过拨款或基金可用金额的支出,或根据任何拨款或基金创建或授权义务;除非法律另有规定,否则在为此目的拨款之前,让政府承担任何支付款项的义务。;并承担超过分摊或重新分摊的义务或支出,或超过机构法规允许的金额。准备工作包括审查和认证 DD 1391 项目文件或 SOP 和成本估算,以符合 ADA 的工作分类。努力确保项目 (1) 正确记录并具有有效的 DD 1391 或 SOW; (2) 拥有适当的资金类型、来源和权限; (3) 拥有适当的财政年度资金; (4) 具有正确的“工作分类”,例如维修、施工、维护、设备安装,以及 (5) 具有在适用阈值范围内的估算。